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(國度電力公司東南勘測設計商議院,西安)
關鍵詞:三峽工程;預應力錨索;巖石邊坡;加固照料;效果分解
摘要:先容三峽左岸1#~6#廠壩段預應力錨索設計和施工,觀測資料料理,并分解總結對壩基邊坡加固照料效果。
長江三峽工程規模宏大,土石方開挖10 283萬m3,學習鋼絞線規格。開挖邊坡高達175 m,其中高度50~70 m的直立邊坡就有5 500 m長。為確保這些開挖邊坡的穩定和施工太平,開挖中普遍采用體例錨桿鋼絲網噴混凝土舉行邊坡錨固照料。在關鍵部位,我不知道鍍鋅鋼絞線。還采用了高強錨桿和預應力錨索舉行增強照料。鋼絞線規格。截止2000年底,在開挖工程中已實施高強錨桿9萬余根,你看鋼絞線規格。預應力錨索4 000余束。預應力錨索的設計長度30~60 m,相應噸位辭別為1 000 kN、2 000 kN、及3 000 kN三種規格。其中預應力對穿巖石錨索有714束,用于加固開挖直立巖石隔墩。鍍鋅鋼絞線。現就左岸廠壩段預應力錨索加固施工和照料舉行分解和陳說。
1左岸1?!?#廠壩段施工簡介
左岸壩頂高程185.0 m的1#~6#廠壩段長 230 m,壩基開挖高程90 m,比壩后廠房開挖基礎面高出68 m,其巖石開挖邊坡實際是壩體的一局部。你知道鋼絞線規格。并在1∶0.7巖石邊坡上開挖6條16.6 m寬、41.5 m深、57.6 m長的發電引水鋼管槽。為解決左岸1?!?#廠壩段的混凝土和巖石聯絡壩體的太安穩定題目:在50~90 m高程的邊坡上,布置202束3 000 kN級鋼絞線預應力錨索;在鋼管槽巖石隔墩上布置2 000 kN級預應力對穿錨索16束。以進步壩體巖基斷裂面的抗滑穩定性。
2預應力錨索的根本參數
設計正派3 000 kN級預應力錨索鋼絞線采用按美國圭表ASTMA416~87some sort of臨蓐的國產鋼鉸線,公稱直徑&osllung burning due toh;15.24 mm、面積140 mm2,抗拉強度1 860 MPsome sort of;按照設計目標選用上海、江西和無錫幾個臨蓐廠家的鋼絞線,相比看鋼絞線廠家。按照出廠合格證和現場抽查30 kN張拉力預緊,并按750~1 500~2 250~3 000~3 450 kN舉行張拉裝置。對孔深跨越45 m,學會鋼絞線。錨索最大伸長值跨越千斤頂最大旅程時,千斤頂活塞中途回程宜陳設在1 500 kN級舉行。
錨索張拉采用千斤頂油泵壓力表和伸長量的應變職掌的雙職掌法,當實際伸長值大于計算值10%或小于5%時,暫停張拉,錨索。經查明來歷采取措施前方可陸續張拉。不同長度的錨索在各級荷載下錨索體實際伸長值按(1)式舉行計算,其畢竟列于表1。
式中:ΔL為鋼絞線伸長值,mm;P為張拉力,kN;A為鋼絞線面積,mm2;L為鋼絞線受力長度,銅包鋼絞線。m;E為鋼絞線彈性模量2.0×105,N/mm2。
3預應力錨索施工
壩后坡預應力錨索施工與開挖勞動面交錯舉行,施工程序為搭造孔穿索施工平臺→造孔→編索→穿索→內錨段灌漿→外錨墩澆混凝土→裝外錨頭和測力器→張拉→自在段灌漿→外錨頭掩護。
錨索孔間距為3 m,孔向為垂直于壩軸線,與水立體夾角為15°俯角。造孔用MD-50型錨桿鉆、&osllung burning due toh;165鉆頭,你知道鍍鋅鋼絞線。終孔直徑&osllung burning due toh;175,并用JJX-Ⅲ型多點測斜儀檢測鉆孔質量。預應力錨索在三峽工程的應用。穿索前,首先查抄仍舊過編索驗收的索體、隔離架能否牢固,灌漿管、排氣管能否通暢,止漿袋綁扎能否吻合央浼,然后用作戰和人為襄理穿入孔內。設計央浼3 000 kN級內錨段長度8 m,2 000 kN級內錨段長度6 m。內錨段灌漿采用0.2~0.3 MPsome sort of壓力,0.37∶1的濃漿灌注。鋼絞線廠家。漿內加YNZ-1早強劑和UEA收縮劑。外墩頭澆筑,首先裝置165的孔口鋼管與錨墊板,焊接墩頭鋼筋網,澆筑摻YNZ-1型早強劑的混凝土。鋼絞線規格。10 d即可到達錨索張拉強度央浼。
錨索張拉,張拉前先裝置外錨頭和測力器,再用經配套率定的YCW400-200型千斤頂和ZB4/500型油泵,按正派程序舉行分級張拉、鎖定。張拉結束后,用0.2~0.3 MPsome sort of壓力將水灰比為0.45∶1的濃漿灌入張拉段,并對外錨頭舉行掩護。張拉歷程中,對錨索的伸長值舉行了逐級丈量,預應力錨索在三峽工程的應用。并與實際伸長值舉行比擬,學會預應力。鑒定錨索張拉能否一般,現將局部實測資料列于表2。從表中可能看出,實際伸長值與實際伸長值根本接近,誤差率在5%~10%以內,說明錨索施工工藝水平較好。錨索的鎖定喪失率也都在2%~4%之間,饜足設計央浼。
4預應力錨索監測
為了對錨固照料后的開挖邊坡的穩定性以及預應力巖錨的勞動形態舉行評價,對比一下鋼絞線規格。錨索設計和施工中布置了肯定數量的長久監測錨索。監測儀器采用丹東電器儀表廠JXL-4型振弦式傳感器,并有特地監測機構舉行裝置和監測?,F將壩后坡錨索施工監測數據列于表3,其中錨索測力器比千斤頂張拉噸位少了55~448 kN,相比看鍍鋅鋼絞線。這嚴重是儀器結構設計不合理,前期裝置的儀器舉行了改良。
預應力錨索鎖定后,對錨索舉行了按期監測,現將選定的幾束錨索近兩年的跟蹤監測資料列于表4,三峽工程。其監測值雖有所動搖,但錨索噸位隨時光變化的總趨向是逐步下降的。
5巖石邊坡錨固效果分解
左岸廠壩段壩后坡開挖中,在三。為監測巖石邊坡的穩定變形情景,你知道廠家。在邊坡的不同部位設置了巖石變形監測標點(外觀)、鉆孔傾斜儀、不同方向的多點位移計和錨桿測力計等監測方法。按照這些儀器的監測數據,可能鑒定開挖巖坡的變形次序和穩定情景。在親切預應力錨索的鉆孔傾斜儀(INICF2),錨索沒施工前是向坡外變位,錨索張拉后,該鉆孔傾斜儀距孔口以下5 m周圍的巖體有向坡內變位的趨向。又如水平向多點位移計(M2CF2),在錨索張拉后處于受壓形態,銅包鋼絞線。最大緊縮0.97 mm。錨桿應力計也有異樣響應,錨索裝置前處于受拉形態,錨索張拉后處于受壓形態。最典型的一個錨桿應力計(RCICF2)錨索沒張拉前測值為-0.11 kN,錨索張拉后測值為-33.69 kN,一直處于受壓形態。這說明預應力錨索加固巖石邊坡的效果是顯明的,這是圍巖在錨索施加的壓應力作用下,沿圍巖的原有結構面舉行應力調整,鋼絞線規格。促使圍巖出現變形。鉆孔傾斜儀在不同孔深的巖石組織面出現的0.7~1.0 mm位錯變形,你看工程。也說明圍巖應力調整的蠕變情景。上述情景評釋,該部位預應力錨索起到了加固壩基巖體的作用。
6預應力錨索錨固力喪失情景分解
按照工程實行,預應力錨索的錨固力喪失,可大致分為鎖定喪失、灌漿喪失、前期喪失和前期喪失幾個階段。錨索鎖定喪失:嚴重反映施工水平,你知道鋼絞線廠家。即錨索材質、錨具和張拉作戰的本能機能、施工隊伍的素質和老到水平相關;從預應力錨索張拉裝置時,鋼絞線伸長值的回縮量預算,錨索鎖定喪失在1%~4%左右;按照近100根錨索的監測值預算,鎖定喪失在1%~6%之間動搖。灌漿喪失:按照預應力錨索張拉鎖定后,舉行張拉段灌漿前、后的實測值可差35 kN;這嚴重是鋼絞線在水泥水化熱的作用下,使鋼絞線伸長,而砂漿凝聚后釀成預應力喪失達1%左右。前期預應力喪失:鋼絞線規格。錨索裝置后的7~14 d內,預應力值動搖較大;嚴重是錨索和圍巖在高應力形態下舉行應力調整,該時段預應力喪失也較大,尋常5%~8%左右。前期喪失:錨索和圍巖進一步作應力調整,錨索應力隨巖溫的變化而動搖,銅包鋼絞線。待圍巖應力調整穩定后,而測力器的衰變和鋼絞線的松弛變形也可釀成預應力喪失;按照實測資料,由于巖石溫度變化惹起錨索收縮或伸長,招致錨固力添補或減小,最大增、減值辭別為127.9 kN及114 kN,其改變周圍約占錨固力的3%左右。
7幾點貫通
(1)預應力錨索設計,你看鋼絞線規格。應按照錨固體的地質情景和工程特性,舉行錨索孔布置和索型及噸位采用。從工程實行來看,高強鋼絲的墩頭錨優于鋼絞線的槽銷錨。但鋼絞線錨索的下料、編索和張拉施工較便當。
(2)預應力錨索施工前,應采用與照料工程地質情景相相仿地段舉行錨索試驗。以采用吻合本工程必要的錨索型式和資料作戰。也可對永久監測錨索的勞動狀況舉行比擬校驗。鋼絞線廠家。
(3)錨索測力器要和張拉千斤頂配套率定,按照率定相關曲線,可能鑒定測力器的質量和適用性。
(4)裝置測力器的錨索孔,鉆孔時應取巖芯或舉行鉆孔錄像,并舉行鉆孔編錄,以便分解商議監測錨索勞動狀況和預應力喪失來歷。
(5)用錨索加固照料的工程部位,應有目標布置幾種監測儀器,鋼絞線廠家。如多點位移計、鉆孔傾斜儀等,以便評價照料工程的太安穩定性和錨索勞動形態。
(6)錨索監測單位要牢固,監測資料要同一管理,監測儀器要按期校驗,確保監測資料的體例性和確實性。